mgre专题

GRE/MGRE详解

GRE GRE:通用路由封装,是标准的三层隧道技术,是一种点对点的隧道技术; 该技术可以实现不同的网络之间安全的访问; 如上:可以使用该技术搭建一条专线,实现公司A与分公司A1之间相互通信;使用双IP头部; 通常在设备边界上做VPN; 在创建隧道时要确保隧道的两端能够通信;隧道的两端IP地址可以在同一个网段,也可以在不同网段; 当在不同网段时,只能通过静态路由的方式使两个私网通信;

hcip实验4:gre mgre ppp综合实验

实验拓扑: 实验目的: 1.R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址 2.R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证方;R2与R5之间使用ppp的CHAP认证,R5为主认证方;R3与R5之间使用HDLC封装; 3.R1、R2、R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRE; 4.整个私有网络基于RIP全网可达 5.所有PC设置私有

【ensp实验】GRE和MGRE相关实验

要求: 1、R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址; 2、R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证方    R2与R5之间使用ppp的CHAP认证,R5为主认证方;    R3与R5之间使用HDLC封装; 3、R1、R2、R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRE; 4、整个私有网络基本RIP全网可达; 5、所有PC设置私有IP为源I

RIP环境下的MGRE 综合实验

实验题目及要求: 1.R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址 2.R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证方;   R2于R5之间使用PPP的chap认证,R5为主认证方;   R3于R5之间使用HDLC封装。 3.R1/R2/R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRE 4.整个私有网络基于RIP全网可达 5.所有pc设置私有IP为源

第三章、GRE和MGRE

一、VPN(virtual private network)---虚拟专用网 1、技术背景:         Internet网络不安全;         通过专线连接分支机构成本高;         PSTN拨号成本高,速率低; 2、作用:利用共享公网构建专有私网---跨越公司,能访问私网主机 3、优势: 部署简单快捷;与私有网络一样提供安全性、可靠性和可管理性;通过Internet互

基于RIP的GRE和MGRE实验

目录 一、实验拓扑 二、实验需求 三、实验步骤 1、配置PC端IP地址 2、配置路由器IP地址和R5环回 R1: R2: R3: R4: R5: 3、公网通(静态缺省路由) 4、PPP认证 (1)R1-R5PPP的PAP认证: R5为主认证方: R1被认证方: (2)R2和R5PPP的CHAP认证 R5为主认证方: R2被认证方: 5、R3和R5之间H

GRE_MGRE综合实验

目录 1、R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址。 IP配置 配置公网全网通 2、(1)R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证方。 PAP认证 (2)R2与R5之间使用ppp的CHAP认证,R5为主认证方。 (3)R3与R5之间使用HDLC封装。 3、R1、R2、R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRE。 构建隧道

HCIP---MGRE和GRE实验

一、配置ip R1: [R1]int g0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.254 24 [R1-GigabitEthernet0/0/0]int s4/0/0 [R1-Serial4/0/0]ip add 15.1.1.1 24 [R1]ip route-static 0.0.0.0 0 15.1.1.5

HCIP-MGRE实验配置、PPP的PAP认证与CHAP认证、MGRE、GRE网络搭建、NAT

实验要求 R5为ISP,只能进行IP地址配素,其所有地址均为公有IP地址R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证方 R2与R5之间使用PPP的chap认证,R5为主认证方 R3与R5之间使用HDLC封装。R1/R2/R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点;R1、R4间为点到点的GRE整个私有网络基于RIP全网可达所有Pc设置私有IP为源IP,可以访问R5环回 网络拓扑 PPP

HCIP的广域网和MGRE(每日一讲)

广域网技术 数据链路层面: 针对不同的物理链路定义不同的封装 局域网封装:Ethernet 2 , IEEE802.3 广域网封装:PPP(点对点协议) HDLC (高级数据链路控制协议) FR (帧中继) ATM(异步传输模式) HDLC: 高级数据链路控制协议,默认思科的串行链路封装为HDLC,分为工业标准的HDLC和思科私有的

MGRE实验报告二

实验要求: 实验预览图: 实验分析: 1、对R1-R5配置IP地址,同时R1-R5每个路由器各有一个环回 2.1、对R1、R3、R4路由器开启虚拟接口1,分别配置隧道IP、接口封装协议,接口类型、定义封装源、开启伪广播功能,之后对分别对隧道接口、环回进行宣告。 2.2、对R1、R5、R6路由器开启虚拟接口2,以R1为hub路由器,R5、R6为spoke路由器,接着对R1配置

在mgre环境下配置ospf

实验规则如上图所示: 首先规划IP 配置缺省路由,使得公网全网可达 此处在r1上进行配置: 由此可以实现,公网已经全网可达: 其次,再分配 全连的MGRE网段,全连的MGRE网段每个路由器都是中心站点,每个分支都可以到站点进行注册 r1 , r5 ,r6 进行MGRE配置,以r1 为中心站点,其余为分支,配置完成后可以实现虚拟链路可达 再进行ospf配置,

OSPF环境下的MGRE实验

一、拓扑的建立和IP的规划 二、IP地址的配置  三、1、R1-R3-R4构建全连的MGRE环境 先搭建虚拟隧道 [R1]interface Tunnel 0/0/0 [R1-Tunnel0/0/0]ip address 192.168.2.1 24 R3,R4同上IP分别为 192.168.2.3 24    192.168.2.4 24 因为是全连所以R1、R3、R4既是

OSPF环境下的MGRE

一:实验要求 1、R1-R3-R4构建全连的MGRE环境 2、R1-R5-R6建立hub-spoke的MGRE环境,其中r1为中心 3、R1-R3.....R6均存在环回段模拟用户私网,使用OSPF使全网可达,其中R2为ISP路由器,仅配 置IP地址 二:实验拓扑 三:实验步骤 1、配置IP地址及环回地址 [r1]int g0/0/0 [r1-GigabitEthernet

HCIP --- MGRE综合实验

一、总体规划  二、AR1配置思路及步骤 一、接口地址分配及缺省路由: The device is running!AR1:<Huawei>syEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sy r1[r1]interface s4/0/0[r1-Serial4/0/0]ip address 15.0.0.

mgre作业(未完成)

整体结构:  r1: r2 r3  已经出现两次了,即r1 r2 r3 配置如上,r1却只有r2的map,没有r3的map。 r2 r3均写入register进行注册但是r1始终无法获取到r3的map,故暂时放弃等明天一切事情水落石出再续写也为时不晚。

【HCIP MGRE实验】

文章目录 实验要求1、给三个PC配静态IP2、配置路由器的ip地址,完成封装协议3、配置NAT4、R1、R3、R4构建MGRE环境,仅R1的IP地址固定5、RIP获取路由6、实验完成,测试 实验要求 1、给三个PC配静态IP pc1: pc2: pc3: 2、配置路由器的ip地址,完成封装协议 R1: [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip ad

网络类型和MGRE小实验

华子目录 网络类型一、点到点1.HDLC2.PPPPPP认证方式 3.GRE 二、MA1.BMA以太网 2.NBMAMGRE中心站点配置分支站点配置查看分支站点表伪广播 物理传输介质MGRE小实验 网络类型 不同网络类型实际为不同的数据链路层技术,由于二层同时作为了物理层的大脑,故当选择不同数据链路层技术,也将调用不同的物理层设备。 一、点到点 物理上一个网段内只能存在两

MGRE基础实验

实验要求  更正:要求五是R1、R3和R4构建MGRE环境   实验步骤 构建实验拓扑 路由器之间使用串线,设置中进行2SA型号物理硬件配置  配置IP,开启hdlc,ppp封装服务 依据上图配置IP,T代表的是虚拟接口 R4:配置IP并开启各项服务 创建两个a,b账户用于ppp验证  路由表如下  R1:开启hdlc服务  R2:开启ppp封装

MGRE 与ospf

网络类型: 点到点 :在一个网段内只能存在 两个物理节点  MA 多路访问 在一个网段内物理节点的数量不限制  MA --- BMA --- NBMA BMA 广播型多路访问  NBMA 非广播多路型访问 注 不同网络类型实际为不同的数据链路层技术 由于二层同时作为了物理层大脑 故当选择不同数据链路层技术 也讲调用不同物理设备    BMA ---广播型多路访问 在一个网段内可以放置

MGRE基础实验及应用

MGRE实验 拓扑图如下: 要求如下: 1、R4为ISP只能配置IP地址 2、R1到R3间建立MGRE环境,且使用EIGRP来学习各自环回 为了方便,IP地址规划如下: R1-R4使用15.1.1.0/24网段、R2-R4使用24.1.1.0/24网段、R3-R4使用34.1.1.0/24网段、R1环回192.168.1.0/24、R2环回192.168.2.0/24、R3环回192.168.

基于RIP的MGRE实验

题目及视图: 实验要求: 1.R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址 2.R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证    R2与R5之间使用ppp的CHAP认证,R5为主认证方    R3与R5之间使用HDLC封装 3.R1.R2、R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRE 4.R1整个私有网络基本RIP全网

GRE、MGRE、OSPF协议—超详版

在广域网技术中有PPP  HDLC  FR  ATM  PPPOE  PPPOA GRE和MGRE不属于广域网技术,属于VPN技术(虚拟专线技术) GRE:通用路由封装,标准的三层隧道技术,是一种点对点的隧道技术 GRE在什么地方用?比如一个私网IP地址通过公网传递给另一个私网IP地址 查看: 配置命令: 打开R1 <Huawei>sys [Huawei]sys r1

ENSP中用OSPF协议在MGRE结构中实现全网可达

1、利用ENSP软件搭建如图所示的环境并完成要求 具体要求如下 1.R6为ISP只能配置IP地址,R1-R5的环回为私有网段 2.R1/4/5为全连的MGRE结构,R1/2/3为星型拓扑结构,R1为中心站点 3.所有私有网段可以互相通讯,私有网段使用OSPF完成  一、搭建如图所示环境并分配合适网段  (1)根据图上标记好的网段对路由器进行IP地址分配